Окисление сероводорода (H2S) бактериями для получения энергии. Например, Thiobacillus spp. способен окислять H2S до серной кислоты, что обеспечивает им энергию для синтеза биомассы.
Окисление железа (Fe) бактериями. Некоторые хемотрофы могут использовать Fe(II) в качестве источника энергии, окисляя его до Fe(III) и получая энергию для своих жизненных процессов.
Окисление аммония (NH4+) бактериями. Например, нитрифицирующие бактерии (Nitrosomonas, Nitrobacter) могут использовать аммонийные соединения в качестве источника энергии для хемосинтеза, превращая их в нитраты.
Окисление метана (CH4) метанотрофами. Метанотрофы, такие как Methylococcus spp., способны окислять метан до метанола и далее до формальдегида, получая энергию от этого процесса.
Эти примеры показывают разнообразие процессов хемосинтеза у хемотрофов и их способность использовать различные химические вещества в качестве источника энергии.
Окисление сероводорода (H2S) бактериями для получения энергии. Например, Thiobacillus spp. способен окислять H2S до серной кислоты, что обеспечивает им энергию для синтеза биомассы.
Окисление железа (Fe) бактериями. Некоторые хемотрофы могут использовать Fe(II) в качестве источника энергии, окисляя его до Fe(III) и получая энергию для своих жизненных процессов.
Окисление аммония (NH4+) бактериями. Например, нитрифицирующие бактерии (Nitrosomonas, Nitrobacter) могут использовать аммонийные соединения в качестве источника энергии для хемосинтеза, превращая их в нитраты.
Окисление метана (CH4) метанотрофами. Метанотрофы, такие как Methylococcus spp., способны окислять метан до метанола и далее до формальдегида, получая энергию от этого процесса.
Эти примеры показывают разнообразие процессов хемосинтеза у хемотрофов и их способность использовать различные химические вещества в качестве источника энергии.